установления равновесия в системе почва — тензнометр, резко воз- растает. Для удовлетворения второго требования нужны нестан- дартные фильтры с соответствующим соотношением длины’и ра- диуса. Но такие фильтры отечественная промышленность не вы- пускает. В случае же использования таких фильтров длительность определений опять-таки резко возрастает. Поскольку — методика расчета К, по Ричардсу позволяет учитывать сопротивление кера- ^ с /е-д) #° 70° Е ) ) 20 6% 0 20 30 9% Зависимость — коэффицнента Рис. 4.3. Зависимость коэффициента — Рис. 44 влагопроводности Ка от объемной влажности @ в черноземовидной су- песчаной почве,. По методу Гарднера: ! — гор. АЛ (0—40 см)‚ 2 — гор, В (80—120 см), 8 — го (120- 200 см), ло АП'ЙП/ ’ичарда: гор.. ^ (0—40 см), 5 В: (80—120 см), 6 — тор. С (Ші—т м), влагопроводности К от объемной влаж- ности @ в пойменной черноземовидной ‘суглинистой_почве. По методу Гарднера: 1 — гор._ А (0 см), 2°.гор, 1 И0е-ТО м), 9 —- тор. Ааг (129 10 см); ло методу `Ричардсо: Ч° тор. А (— см), # — гор. В (40—70 ем), 6— гор. Ацотр - (120—150—см), мического фильтра, то в лабораторных исследованиях необходимо использовать его формулу; в полевых условиях целесообразно при- менять формулу Гарднера, так как требования бесконечности среды и зонда здесь полностью выполняются. Функиии К (Рк) и К, (\) в суглинистой почве (определенные по обенм формулам) значительно меньше различаются — между собой, чем в супесчаной. Это явление может быть объяснено тем, что в суглинистой почве большое количество пор малого диаметра создает условия, в большей степени соответствующие требованиям бесконечности среды. Физическая сущность этого явления заклю- чается в том, что при уменьшении влажности объемная проводи- мость почвы, обусловленная мелкими порами, снижается меньше, чем в супесчаной, поровое пространство которой сложено порами среднего и крупного размера. Следует указать н на тот факт, что зависимости К, (Р;) при сравнении их в разных почвах отличаются между собой меньше, чем зависимости К (\). 120